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置换作业关键点确定

置换时,须遵循“先干管后支管,先远后近”的原则,

确定作业关键点。

注氮及氮气置换天ran气(空气)作业关键点确定

(1) 注氮点、排氮点( 检测点) 选择。注氮点选择 :对设有站

场的新建城镇管网,注氮点在站场内出站口附近 ;对未建

站场或需检修的城镇管网,注氮点应选择在管网起始端,且便

于停放、通行注氮车的开阔地段。排氮点选择 :对无分支的管

道,排氮点应选择在管道末端 ;对有分支的管道,排氮点应在

管道末端和分支管道末端分别设置。排氮点处应连接带有取样

检测口的放散火炬。

(2) 注 氮 温 度。注 氮 车 储 备 的 液 氮 温 度 极 低( 常 压 下

为-196℃),直接注入会破坏管材物理化学性质,造成低温脆性

破坏。因此,应升温气化后才能注入管道,注氮温度不低于5℃,

以5 ~15℃为宜。

(3) 置换气量估算。根据工作经验,所用的氮气体积少应

为所置换管道容积的1.5 倍,为保证置换完全,一般取2 倍较为

安全。

(4) 氮气流速。为避免管内杂质在高速流动的气体带动下

与管壁碰撞产生火花、PE 管中高速气流与管壁摩擦引起静电

积聚,从理论上讲氮气流速越慢越安全,但会导致置换时间过

长。通常按有关规定,控制在5m/s 以内。

(5) 注氮压力。压力过高易导致氮气流速过快而出现湍流

现象,影响置换效果。应在保证温度和流量的要求范围内控制

压力,不大于管道的工作压力,操作过程中压力由低到高进行

控制,管道氮气置换,一般控制在0.1 ~0.2MPa 之间。

(6) 置换时间的估算。推荐置换时间估算式 :

式中 :t 为达到合格标准所需的时间(h) ;V 为需置换管道的

容积(m3

) ;F 为放散孔的截面积(m2

) ;K 为置换系数( 取

2 ~3) ;w 为通过放散孔的气体流速(m/s)。

(7) 氮气浓度检测。氮气置换天ran气或空气时,当管道内N2

体积百分比大于98%(O2 体积含量小于2%),且连续3 次( 每次

间隔不少于5min) 检测口浓度均达到此数值时,氮气置换作业

合格。




干燥和置换讨论

干燥和置换方式的选挥

T l2 03 储罐的氮气干燥和置换,长输管道氮气置换,其容积达19. 78 万时,置换方法的选择将影响储罐置换的总体进度,从此次置换过程来分析,实际施工时可以灵活的选用任何一种方法进行,但对于此类初期置换容和、,大内部空间 空气体积量较 大的可优先采用连续干燥和置换的方式进行,在一定压力下连续置换效果与初期有所下降时,及早改用压涨式进行置,换此二种方法相结合对加快储罐系统干燥和置换发挥了良好作用。

5.3. 2 置换路径方面的优化

储罐系统置换所分的四个区,每个区置换的时间要求均不 同,从重要程度、难度方面分析,从工施的可行性这一角度进行论证,可将 A 区与B 区在置换接近设定标准值前,提前用其处的氮气对C 区与 D 区同时进行干燥与置换,多点同时进行的方法相当于缩短了系统置换时间。

5. 3. 3 升、力速度的控制

氮气干燥置换过程中, 每小时压力变化不能超过 2kPa,同时特别注意在升压时要保证各区压力情况为:A 区;,管道置换氮气,二, B 区 注C 区》D 区。次压涨式进行干燥和置换时,压力范围可控制到3~ lOkPa 左右,之后的可控制到5 ~ IOkPa 左右,加减压排放的方式进行加强巩固干燥效果时,尽可能小的升、力速度,以免压力波动对储罐系统带来不可预见的影响。

5. 3.4  干燥和置换介质讨论

干燥和置换介质从(<BS EN 14620-5- 2006 第 5 部分:试验、

干燥、置换和冷去H》描 述需要选择惰性气体,从经济、适用上优先选用相对便宜且较为容易获取的氮气进行置换工作,置换过程   中可在适当的时间给氮气进行加热处理,     作用为加速空气与氮气的混合,有利于罐内空气及水份的排出,加快达到罐内、 含氧量的质量要求。


管道使用前必须充入百氮气置换。

的主要成分是,具有可燃性,与氧气或空气混合时点燃有可能会发生。在空气中的极限下限为5%,上限为15%。

在没有通气体之前,管道里是空气,如果不用氮气置度换,通入可燃气体,可燃气体和空气混合,形成的混合气体具有性,浓度达到一定的范围,管道 氮气置换,遇到火星或者流动中产生静电,就发生。


管道用氮气置换原理

一是氮气便宜,二内是与空气成分相对接近。氮气在空气中占78%左右,所以分离得到氮气非常便宜,而且氮气不活泼,通常情况下和可燃物一起不燃烧。

用氮气作为与空气间的隔容离介质,投产时推动氮气、氮气推动空气进行管道线路置换,从而使管道达到顺利投产条件。



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